【技术实现步骤摘要】
一种纸基微流控芯片
[0001]本技术属于微流控芯片
,具体涉及一种纸基微流控芯片。
技术介绍
[0002]微流控芯片又被称为芯片实验室(Lab on a chip),是把整个实验室缩小至一个微小的芯片上,形成一个技术平台,可以在仅仅几平方厘米的空间上完成生物或化学样品制备、运输、反应、分离、检测等一系列处理。因为其具有微型化、集成化、便携化、高精度化等特点,近年来已在生物医学领域受到科学家们的极度青睐。
[0003]传统的微流控芯片材料主要有单晶硅、玻璃和高分子聚合物材料。纸基于前面交代的材料之间缺乏过渡纸基微流控芯片作为其新兴分支,具有低成本、轻量化、便携度高、易于制备和加工等巨大优势。
[0004]当前,通过对纸芯片制备方法、加工技术、芯片结构的改良,可以轻易的获得具有特殊结构、特定功能流道的纸基微流控芯片。基于这些优点,纸芯片逐渐在医学诊断、环境检测、生化分析、食品安全控制得到广泛应用,但现有的纸基微流控芯片由于试剂的检测区域和试剂的加入区域连通,只能现场完成监测分析工作,使用十分不便。 >
技术实现思路
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【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种纸基微流控芯片,包括试剂加入部(3)、试剂检测部(1)以及用于连通所述试剂加入部(3)和试剂检测部(1)的试剂流道(4),其特征在于,还包括用于控制所述试剂流道(4)通断的磁性控制阀(2)。2.根据权利要求1所述的纸基微流控芯片,其特征在于,所述磁性控制阀(2)设置在试剂流道(4)上靠近试剂检测部(1)的一端。3.根据权利要求1所述的纸基微流控芯片,其特征在于,所述试剂流道(4)直线连接所述试剂加入部(3)的出液端和试剂检测部(1)的进液端;所述磁性控制阀(2)设置在所述试剂流道(4)上,且将所述试剂流道(4)分隔为与所述试剂检测部(1)连通的第一试剂流道(5)和与所述试剂加入部(3)连通的第二试剂流道(6)。4.根据权利要求3所述的纸基微流控芯片,其特征在于,所述磁性控制阀(2)设置于所述第二试剂流道(6)的尾端。5.根据权利要求1所述的纸基微流控芯片,其特征在于,所述磁性控制阀(2)由磁性颗粒形成,所述磁性颗粒为四氧化三铁颗粒。6.根据权利要求1、2或5所述的纸基微流控芯片,其特征在于,包括多个试剂检测部(1)和1个试剂加入部(3),每个试剂检测部(1)连接有各自的试剂流道(4);所述磁性控制阀(2)设置于每个试剂流道(4)靠近试剂检测部(1)的一端。7.根据权利要求1、2或5所述的纸基微流控芯片,其特征在于,包括疏水基层(10),设置在所述疏水基层(10)上的一体试剂检测层(9)和分体设置的多个试剂加入部(3),所述一体试剂检测层(9)分隔为多个并联的试剂检测部(1)和间隔相邻试剂检测部的疏水间隔区(7),所述一体试剂检测层(9)通过位于疏水间隔区(7)的固定轴(8)旋转固定在所述疏水基层(10)上;所述试剂加入部(3)与试剂检测部(1)的数量相同,每个试剂加入部(3)连接有各自的试剂流道(4),所述间隔疏水区(7)设置所述磁性控制...
【专利技术属性】
技术研发人员:余伟泰,林鹏程,谢国鑫,陈颖,施凯臻,
申请(专利权)人:广东工业大学,
类型:新型
国别省市:
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